>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Euroster 813 Solar vs. ZPS ellenőrző állomások: funkciók és felhasználás összehasonlítása

Euroster 813 Solar vs. ZPS ellenőrzőállomások: teljes összehasonlítás funkciók és alkalmazás szerint

Amikor először találkoztam egy olyan vásárlóval, aki nem tudta eldönteni, hogy egyszerű differenciáltermosztátot vagy összetettebb napelemes rendszer ellenőrzőállomását vásárolja-e meg, egy egész órát kellett eltöltenem, míg együtt eljutottunk a helyes következtetéshez. Nem az ő nem értése volt a probléma – épp ellenkezőleg, a probléma abban rejlett, hogy ez a két termékkategória első pillantásra nagyon hasonlónak tűnik, de valójában különböző helyzeteket old meg, és teljesen eltérő beállítási lehetőségekkel rendelkezik. Ma szeretném ezt a témát részletesen átnézni – konkrét számokkal, gyakorlati esetekkel és egyértelmű ajánlásokkal arról, hogy mikor érdemes melyik megoldást választani.

A kérdés alapja világos: napelemes rendszered van melegvíz-tároló melegítésére (használati melegvíz), esetleg fűtés támogatásával, és szabályozásra van szükséged. Két fő típusú eszközt választhatsz: egy differenciáltermosztátot, mint például az Euroster 813 Solar, vagy egy ZPS típusú ellenőrzőállomást, konkrétan a ZPS 6, ZPS 16 vagy ZPS 28 modelleket. A különbségek lényegesek, és a következő fejezetekben rendszerezetten átnézünk mindet.

Mi az Euroster 813 Solar és hogyan működik

Az Euroster 813 Solar egy elektronikus differenciáltermosztát, elsősorban egyetlen körű napelemes rendszer vezérlésére – tehát egy kollektor vagy kollektorcsoport, amely egy tárolóhoz csatlakozik. Működési elve egyszerű: méri a kollektor hőmérsékletét (T1 szenzor) és a tároló hőmérsékletét (T2 szenzor). Ha a két érték közötti különbség nagyobb, mint a beállított differenciálhőmérséklet (tipikusan 5–10 °C), akkor a szabályozó elindítja a keringető szivattyút. Ha a különbség csökken a kikapcsolási differenciálhőmérséklet alá (tipikusan 2–4 °C), a szivattyú leáll.

Ez a logika az egész napelemes vezérlés alapja – semmi több, semmi kevesebb. Az Euroster 813 Solar megbízhatóan megvalósítja ezt, elegendő alapparaméterek beállítási lehetőséggel. Van kijelzője, lehet beállítani a tároló maximális hőmérsékletét (túlmelegedés elleni védelem), a kollektor minimális hőmérsékletét (visszafolyás elleni védelem éjszakára), valamint persze mindkét differenciálhőmérsékletet a be- és kikapcsoláshoz.

Euroster 813 Solar – a differenciáltermosztát működési sémája Napkollektor T1 szenzor Tároló használati melegvíz T2 szenzor Euroster 813 Solar szivattyú Szivattyú BE: T1 − T2 > ΔT_be | Szivattyú KI: T1 − T2 < ΔT_ki

Az installáció szempontjából kompakt DIN sínre szerelhető eszközről van szó (vagy falra szerelés is elérhető a verziótól függően), amely nem igényel különösebb ismereteket, csak alapvető elektromos bekötést. 230 V-os tápellátás, szivattyú kimenet (relé), két bemeneti szenzor – és kész is. Egy egyszerű napelemes rendszerhez egy tárolóval elegendő, és nem bonyolítja feleslegesen a helyzetet.

Mik azok a ZPS ellenőrzőállomások és milyen további funkciókat kínálnak

A ZPS típusú ellenőrzőállomások egy másik kategóriába tartoznak. Ezek nem csupán szabályozók – teljes hidraulikai és vezérlőegységek, amelyek több funkciót integrálnak. Tartalmazzák a szabályozó elektronikát (differenciáltermosztát) mellett további komponenseket is: keringető szivattyút (amely az állomásban van beépítve), áramlásmérőt, amely az áramlás mérését lehetővé teszi, hőmérőket a fő és visszatérő csővezetékhez, biztonsági szelepet, levegőelvezetőt, visszacsapó szelepet és szabályozó szelepet az áramlás beállításához. Az egész rendszer egy kompakt dobozba van integrálva, amelyet egyszerűen be lehet kötni a napelemes körbe.

A nevében szereplő szám – ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 – a maximális áramlás liter/óra vagy (a verziótól függően) más teljesítményparaméterre utal. A ZPS 6 ellenőrzőállomás kisebb rendszerekhez, tipikusan 2–4 lapos kollektorhoz, a ZPS 16 közepes méretű rendszereket támogat, míg a ZPS 28 nagyobb ipari vagy családi rendszerekhez, több kollektorral. A részletesebb méretezési elemzésért lásd a cikket: Hány kollektor képes elviselni a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 ellenőrzőállomás?

ZPS ellenőrzőállomás – integrált komponensek ZPS ellenőrzőállomás ΔT szabályozó Keringető szivattyú Áramlásmérő Hőmérők F/V Biztonsági szelep Levegőelvezető csővezeték Visszatérő csővezeték Minden komponens egy dobozban integrálva – kész hidraulikai egység

Funkciók lépésről lépésre történő összehasonlítása

Hogy konkrét legyek, összefoglaltam a kulcsfontosságú paramétereket és funkciókat, ahol ez a két megoldás eltér. Ez a táblázat a valós telepítési tapasztalatokból származik – nem marketingből.

Funkció / paraméter Euroster 813 Solar Ellenőrző állomás ZPS
Differenciáltermosztát ✔ igen ✔ igen
Beépített keringető szivattyú ✘ nem ✔ igen
Beépített áramlásmérő ✘ nem ✔ igen
Beépített biztonsági szelep ✘ nem ✔ igen
Hőmérők előremenő/visszatérő kör ✘ nem ✔ igen
Légelvezető a körből ✘ nem ✔ igen
Hőmérséklet-szondák száma (T-bemenetek) 2 2–3 (verzió szerint)
Kollektor maximális hőmérsékletvédelem ✔ beállítható ✔ beállítható
Tároló maximális hőmérsékletvédelem ✔ beállítható ✔ beállítható
Éjszakai hűtés (heat dump) ✔ igen (túlmelegedés esetén) ✔ igen
Teljesítmény / kWh számláló ✘ nem ✔ áramlásmérővel rendelkező verzióknál
Napenergia közeg térfogata külső szivattyú (0,5–3 kollektor) beépített szivattyú (2–8+ kollektor)
Ár / beszerelési bonyolultság alacsonyabb / egyszerűbb magasabb / szakértői beszerelés szükséges
Megoldás kompaktsága szabályozó + külön komponensek mind egy dobozban

Gyakorlati esetek: mikor melyik megoldást válassza

1. Eset: Lakóház, 2 kollektor, egy 300 L-es tároló

Ez a leggyakoribb eset, amivel találkozom. A tulajdonos megtakarítani szeretne a melegvíz fűtésén, a tetőn 2 lapos kollektor van, a tároló a kazánházban, és a csövek az előző tulajdonosoktól maradtak. A szerelő barát, nem szakértő napenergia területén.

Ilyen esetben az Euroster 813 Solar teljesen megfelelő lehet – ha a többi hidraulikai komponens (szivattyú, biztonsági szelep, légelvezető, tágulási tartály) külön megoldásban van. Előny: alacsonyabb ár, egyszerűbb elektromos beszerelés. Hátrány: a hidraulikát minden komponenst külön kell vásárolni és beszerelni, ami nem szakértői munka esetén hibákhoz vezethet (pl. elfelejtett légelvezető, túl kis méretű tágulási tartály).

Ellenben az ellenőrző állomás ZPS 6 ebben az esetben elegánsabb megoldás – minden szükséges komponens egy csomagban van, hidraulikailag ellenőrizve. A beszerelés rövidebb, a hibázás kockázata minimális. A különbség az árban a szabályozóhoz képest megtérül a beszerelési idő és a biztos tudatban, hogy a rendszer hidraulikailag helyesen van összeállítva.

2. Eset: Nagyobb ház, 6 kollektor, két tároló kaskádon

Itt a válasz egyértelmű: ellenőrző állomás. Az Euroster 813 Solar nem alkalmas ilyen kapcsolásra – nincs kimenete a második tárolóhoz, nincs lehetőség a kaskádhoz kapcsoló szelep vezérlésére, és a kívülről beszerelt szivattyúcsoport hidraulikailag bonyolultabb lenne. Az ellenőrző állomás ZPS 16 vagy ZPS 28 itt a helyes választás, ahol a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 szabályozás milyen számú kollektorral bír el című külön cikkben részletesen kifejtjük a pontos méretezést.

3. Eset: Felújítás, a meglévő szivattyú és hidraulika megmarad

Ez egy érdekes eset. A vásárlónak van egy régi napenergia rendszere, a hidraulika teljes és működőképes (megfelelő szivattyú, biztonsági szelep, tágulási tartály), csak a szabályozó cserére van szükség. Ilyenkor az Euroster 813 Solar kiváló értelme van – nincs ok az egész rendszer cseréjére ellenőrző állomásra. Csak a szabályozót cserélik, csatlakoztatják a meglévő szenzorokat (vagy újakat kiegészítve), és a rendszer tovább működik. A felújítás költsége minimális, az eredmény ugyanaz.

4. Eset: Új építés, a beruházó a teljesítmény mérését kéri

Új építés esetén, ahol a beruházó (vagy a támogatási projekt) a napenergia rendszer valós teljesítményének mérését kéri kWh-ban, az ellenőrző állomás ZPS, integrált áramlásmérővel és előremenő/visszatérő kör hőmérőkkel, elengedhetetlen. Az Euroster 813 Solar egyszerűen nem rendelkezik ezzel a funkcióval – csak a kollektor és a tároló hőmérsékletét méri, nem a valóban leadott hőt a rendszerhez. Ha tehát szüksége van a napenergia teljesítményéről szóló jelentésre (pl. zöld tanúsítványokhoz vagy banki finanszírozáshoz), a választás egyértelmű.

Differenciálvezérlési logika – részletes összehasonlítás

Mindkét rendszer ugyanazon fizikai elvén, a differenciáltermosztát elvén működik, de az implementációban vannak különbségek, amikre gyakran nem figyelnek oda a felületes összehasonlítás során.

Az Euroster 813 Solar beállítható a következő paraméterekkel:

  • ΔT bekapcsolási érték (tipikusan 2–20 °C között beállítható) – a kollektor és a tároló hőmérsékletének különbsége, amelynél a szivattyú beindul
  • ΔT kikapcsolási érték (tipikusan 1–10 °C) – hiszterézis a szivattyú kikapcsolásához
  • Tároló maximális hőmérséklete (túlmelegedés elleni védelem, pl. 85 °C) – ha elérheti ezt az értéket, a szivattyú leáll, függetlenül a differenciálhőmérséklettől
  • Kollektor maximális hőmérséklete – védelem túlmelegedett közeg ellen, ami a tárolóba kerülne (pl. 120 °C)
  • Kollektor minimális hőmérséklete – védelem az éjszakai visszafolyás ellen (a szivattyú nem indul el, ha a kollektor hidegebb, mint a tároló a beállított értékhez képest)
  • Éjszakai hűtési funkció – ha a tároló elér egy kritikus hőmérsékletet, a rendszer éjszaka is beindítja a szivattyút, hogy a kollektorok hőt leadjanak a levegőbe

A ZPS ellenőrző állomások rendelkeznek azonos vagy kiterjesztett differenciáltermosztát-konfigurációval – ráadásul figyelik a valós áramlási sebességet és a hőmérsékleteket a fűtő és visszatérő csöveken, ami lehetővé teszi a hőteljesítmény kiszámítását (Q = m·cp·ΔT). Ez a funkció rendkívül hasznos a rendszer diagnosztikájához: nemcsak azt látja, hogy a szivattyú működik, hanem azt is, hogy mennyi hőt ad valójában át.

A differenciálértékek beállításának részletes útmutatóját a Differenciálhőmérséklet beállítása napelemes szabályozásban: hogyan konfigurálja megfelelően a kapcsolást című cikkben találja meg – ott részletesen kifejtjük a kérdést, beleértve tippeket különböző típusú kollektorokhoz és tárolókhoz.

Differenciális logika: szivattyú be- és kikapcsolása Idő (óra) ΔT [°C] ΔT_be (8°C) ΔT_ki (3°C) Szivattyú BE 12ó 17ó 8 3

Elektromos bekötés és gyakorlati beszerelés

Elektromos szempontból a Euroster 813 Solar egyszerűbb: önálló eszközként működik, amelyet 230 V hálózatról táplál, relé kimenetet köt a szivattyúhoz, és két szenzor bemenetet. Az egész bekötés elfér egy DIN dobozban vagy közvetlenül a kazán szekrényében. A beszerelési idő tapasztalt szakember esetén 45–90 perc, teszteléssel együtt.

A ZPS ellenőrző állomás más eset. Ez egy integrált hidraulikával rendelkező doboz – falra szerelik a kazán szekrényében (gyakran egy függesztő rendszerrel, amely a szállításhoz tartozik), a napkollektor két ágát (bejövő és visszatérő) csatlakoztatják hozzá, 230 V hálózati tápellátást a beépített szivattyúhoz, valamint szenzor vezetékeket. A beszerelés hosszabb ideig tart, de az eredmény sokkal tisztább – nincsenek szabadon lógó csövek és komponensek a teljes kazán szekrényben.

Fontos gyakorlati részlet: a ZPS állomások beszerelése során ügyelni kell a média áramlási irányára – az állomás meghatározott bejövő és kimenő csövekkel van kialakítva, a megfordítás működésképtelenséget vagy a visszacsapó szelep károsodását okozhat. Tippek hibamentes bekötéshez a Napelemes rendszer szabályozásának beszerelése: szivattyú, szenzorok és tágulási tartály bekötése című cikkben találhatók.

Integráció bojlerrel és TÚV tárolóval

Mindkét rendszer feltételez egy tároló (bojler) csatlakoztatását hőcserélővel vagy közvetlen napelemes kör bemenettel. Az alapvető elv azonos: a tároló hőmérséklet-szenzorát (T2) a tároló alsó harmadában kell elhelyezni – épp ott mérik a leghidegebb vizet, ami a megfelelő differenciális logikához kulcsfontosságú. Ha a szenzort magasabban helyezné (a melegebb zónába), a szabályozó tévesen feltételezné, hogy a tároló melegebb, mint valójában, és a szivattyú később vagy egyáltalán nem indulna el.

A Euroster 813 Solar nem rendelkezik a tároló elektromos fűtésének vezérlésével – feladata kizárólag a napelemes kör vezérlése. Ha a szabályozó a tárolóban lévő elektromos fűtőtestet is vezérelné, mint tartalékot (például, ha a nap nem elegendő), akkor vagy egy külső tárolótermosztátot, vagy egy összetettebb rendszert kell használnia. Sok ZPS ellenőrző állomás ezt a lehetőséget integrálja vagy egyszerű modul hozzáadását teszi lehetővé.

A különböző típusú tárolókhoz való részletesebb csatlakoztatást a Hogyan csatlakoztassa a napelemes rendszer szabályozását bojlerhez vagy TÚV tárolóhoz című cikkben ismertetjük.

A beszerelés bonyolultságának összehasonlítása Euroster 813 Solar Szabályozó (önálló) Szivattyú (külön) Biztonsági szelep (külön) Levegőelválasztó (külön) Ellenőrző állomás ZPS Szabályozó + szivattyú + biztonsági szelep + levegőelválasztó + áramlásmérő + hőmérők P/S = teljes egység vs.

Ár, szerviz és hosszú távú költségek

Az Euroster 813 Solar ára lényegesen alacsonyabb, mint bármely ZPS ellenőrző állomásé. Ez tény. De a számítás megváltozik, ha figyelembe vesszük az egész beszerelési költségeket. Az Euroster 813 Solar külön hidraulikai komponensekkel kiegészítést igényel – szivattyú (a napelemes körhöz, nem standard, hanem glikolos közegek és magas hőmérsékletek ellenálló), biztonsági szelep a megfelelő nyomásra beállítva (általában 6 vagy 10 bar), levegőelvezető (legjobb az automatikus, de nyomás alatt zárható is), visszacsapó szelep, nyomásmérő, zárószelep. Ha ezeket a komponenseket különböző gyártóktól vásárolja meg külön-külön, az összeg gyorsan megközelíti vagy akár meghaladja az egész ZPS állomás árát.

Ezen túlmenően, különféle szállítóktól származó komponensek beszerelése időigényesebb, és több figyelmet igényel a részletekre (nyomásos osztályok, méretkompatibilitás, anyagállóság glikolos keverékekkel szemben). A ZPS állomás esetében a gyártó ezeket Ön helyett megoldotta – a komponensek egymással kompatibilisek, tesztelve vannak, és a garancia az egész rendszert lefedő.

Szerviz szempontjából: az Euroster 813 Solar egyszerű a diagnosztikában – ha nem működik, a hibalehetőségek korlátozottak (szabályozó, szivattyú, szenzor). A ZPS állomás több komponenssel rendelkezik, de ugyanakkor beépített áramlásmérőt és hőmérőket is tartalmaz, ami viszont egyszerűsíti a diagnosztikát működés közben: láthatja, mi történik, anélkül, hogy külső szenzorokat kellene odacsavarnia. A Gyakori hibák napelemes szabályozásokban: hibajelzések, szivattyúk kiesése és pontatlan szenzorok című cikk részletesen ismerteti a két típus szabályozás tipikus problémáit.

Szezonális karbantartás és ellenőrzés

A két rendszer hasonló rendszeres ellenőrzést igényel: szenzorok állapota, hidraulika tömítettsége, szivattyú működése, a napelemes közeg állapota (glikol koncentráció, pH). A ZPS ellenőrző állomások esetében továbbá ellenőrizni kell az áramlásmérő tisztaságát (a közegben lévő szennyeződés csökkentheti pontosságát) és az automatikus levegőelvezető állapotát (tömítés, esetleges rozsda a ülésen). A konkrét eljárások a fűtési szezon előtt és után részletesen le vannak írva a Napelemes szabályozás karbantartása és ellenőrzése: mit ellenőrizzen a fűtési szezon előtt és után című cikkben.

Gyakorlatból: az Euroster 813 Solar rendszerek esetében a vásárlók kissé gyakrabban feledkeznek meg a szivattyú állapotának ellenőrzéséről, mivel az nem látható része a „szabályozó doboznak”. A ZPS állomásnál a szivattyú közvetlenül a dobozban van – a rendszeres ellenőrzés során az egész hidraulika látható, és semmi nem marad figyelmen kívül.

Gyakori kérdések (FAQ)

Használható az Euroster 813 Solar csöves (vákuumos) kollektorokkal, vagy csak lapos kollektorokkal?

Igen, az Euroster 813 Solar bármilyen típusú kollektorral működik – lapos és csöves (CPC vagy heat-pipe) is. Fontos a T1 szenzor helyes elhelyezése: lapos kollektoroknál a kollektor kimeneti nyakán, csöves (heat-pipe) kollektoroknál a osztó-gyűjtő huzalnál (manifold). A csöves kollektorok magasabb hőmérsékletet érnek el, ezért fontos a kollektor maximális hőmérsékletének beállítása magasabb értékre (tipikusan 130–150 °C) a lapos kollektorokhoz képest (80–100 °C) – különben a szabályozó feleslegesen blokkolná a szivattyút a normál működési hőmérsékleteken.

Állandóan jobb a ZPS ellenőrző állomás, mint az Euroster 813 Solar?

Nem – ez a helyzettől függ. Rénszerelések esetén, ha a hidraulika működőképes marad, kis rendszerek esetén 1–2 kollektorral és egyszerű tárolóval, vagy korlátozott költségvetésű projektek esetén, ahol a többi komponens már rendelkezésre áll, az Euroster 813 Solar lehet jobb választás költség és egyszerűség szempontjából. A ZPS ellenőrző állomás a teljesen új épületekben, nagyobb rendszerek esetén, ha teljesítmény mérést igényel, vagy ha az egész hidraulikát egy dobozban szeretné látni, egyeduralként jobb.

Csatolhatok két szivattyút az Euroster 813 Solarhoz (pl. két tárolós rendszerhez)?

Nem, az Euroster 813 Solar egy relé kimenettel rendelkezik egy szivattyúhoz. Két tárolós vagy két körös rendszerek esetén (pl. kollektor → tároló TÚV + kollektor → padlófűtés) szüksége van vagy egy több kimenetű szabályozóra, vagy egy külső átkapcsoló szelephez (3-utas motoros szelep) külső termosztát vezérlésével. Ez a megoldás bonyolultabb kapcsolási sémát jelent – jobb inkább egy ellenőrző állomást választani megfelelő funkcióval.

Mi történik, ha elfelejtem feltölteni a napelemes közeget, és elindítom a szabályozást üres csövekkel?

A száraz indítás (dry run) kritikus a keringető szivattyú számára – a legtöbb szivattyú a napelemes körhöz a pumpált közeggel van kenve. A közeg hiányában a csapágyak túlmelegednek, és a szivattyú percenként megsérül. Egyes ZPS ellenőrző állomásoknak van védelme nyomásérzékelő segítségével (a rendszer csak akkor indítja el a szivattyút, ha elegendő nyomás van a körben), de nem minden verzió rendelkezik ilyennel. Ezért mindig ellenőrizze a töltést és a levegőelvezetést a napelemes körben az első indítás előtt – a lépésről lépésre leírt eljárás megtalálható a Napelemes rendszer szabályozásának beszerelése: szivattyú, szenzorok és tágulási tartály bekötése című cikkben.

Milyen közeget használjon a napelemes körben, és ez befolyásolja a szabályozó kiválasztását?

Általában glikol-vizes keveréket használnak (propilénglikol vagy etilénglikol) korroziógátló adalékanyagokkal, koncentrációja a megkívánt fagypont szerint – tipikusan 30–40 % glikol –15 és –20 °C védelméhez. A közeg típusa közvetlenül nem befolyásolja az Euroster és a ZPS állomás közötti választást, de hatással van a komponensek anyagkompatibilitására (réz, bronz, rozsdaálló acél – igen; alumínium, ha nincs külön korroziógátló – óvatosan). Mindkét rendszer glikolos közeghez van tervezve, fontos azonban, hogy ne használjon autóipari nemfagyó keveréket – ezek szilikátot tartalmaznak, amelyek reagálnak a réz hőcserélőkkel.

Hány év alatt térül meg a napelemes szabályozás energiamegtakarításban?

Átlagos magyarországi napos időjárás mellett (kb. 1 000–1 200 kWh/m² éves napfény), a lapos kollektorok tipikus hatásfoka 40–60 %, és az elektromos energia ára kb. 0,20–0,25 €/kWh, a szabályozás visszatérési ideje (kolektorok és tároló nélkül) 1–3 év között mozog. A szabályozás a teljes rendszer legolcsóbb része – a kollektorok és a tároló hosszabb visszatérési időt igényelnek (8–14 év az egész rendszerre), de a megfelelően kialakított beruházás gazdaságos értelmet képvisel, még támogatás nélkül is.

Összegzés: hogyan döntsön anélkül, hogy feleslegesen gondolkodna

Néhány év tapasztalat után a napelemes szabályozókkal egyszerű döntési fa alakult ki: ha újra kezd (új beszerelés, új tároló, új csőhálózat) – választja a ZPS ellenőrző állomást, mert a megoldás teljessége és a hidraulika áttekinthetősége felülmúlja bármilyen árbeli különbséget. Ha csak a meglévő rendszerben lévő szabályozót cseréli, amely működő szivattyúval és hidraulikával rendelkezik – válassza az Eurostert 813 Solar. Ez egy megbízható, közvetlen differenciáltermosztát, amely elvégzi a feladatát anélkül, hogy felesleges bonyolultságot okozna.

Ha bizonytalan, melyik változat a megfelelő a konkrét rendszeréhez, ajánlom, hogy elolvassa a szakaszban szereplő további cikkeket – különösen a Hogyan válasszon szabályozót napelemes rendszerhez: differenciáltermosztát vs. ellenőrző állomás és a Hogyan válasszon szabályozót napelemes rendszerhez: mire figyeljen cikkeket, ahol további kritériumokat is elemeznek (kollektorok száma, tároló típusa, monitoring követelményei stb.).

A megfelelő szabályozó minden napelemes rendszer szíve. A kollektor jó szabályozó nélkül olyan, mint egy motor vezérlőegység nélkül – működhet, de sosem a teljes potenciáljával. Válasszon jól, és a rendszere megbízhatóan szolgálja Önt évtizedeken át.

Kérdés van ezzel kapcsolatban?

Nem tud dönteni, vagy konkrét helyzettel szembesül otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.

Ne töltsön ki ezt a mezőt:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.